鐵素體-貝氏體鋼(FB- Ferrite and Bainite Steel)亦稱延伸翻邊(凸緣)鋼(Stretch Flangeable)或高擴孔鋼(High Hole Expansion Steel),這是因為它具有良好的擴孔性能(即凸緣翻邊能力)。FB鋼的金相顯微組織由鐵素體和貝氏體組成。FB鋼可用來制造熱軋產品,其主要優點是其良好的擴孔性能、抗碰撞性能和優良的抗疲勞性能。通常它被考慮用來生產沖壓大、中型車身覆蓋件的激光對焊板坯或汽車底盤、車輪等載重件。
35鋼屬于亞共析鋼類型,平衡狀態下得到的組織為鐵素體和珠光體組織,所謂珠光體也是由滲碳體和鐵素體共同組成的組織。所謂調質是指鋼淬火后進行高溫回火,回火可以使得淬火后馬氏體中的碳化物析出,冷卻后形成的回...
您好,鐵素體不銹鋼價格一般在30-80塊左右。 鐵素體不銹鋼(400系)含鉻量在15%~30%,具有體心立方晶體結構。這類鋼一般不含鎳,有時還含有少量的Mo、Ti、Nb等元素,這類鋼具有導熱系數大,膨...
會。鐵素體耐蝕性較一般的奧氏體不銹鐵差,但超純鐵素體想對要好很多,可能沖壓變形部位與模具摩擦 破損,在未生成新鈍化膜前,產品存放環境、表面有其他介質,誘使生銹。希望我的回答能夠...
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馬氏體、、鐵素體、 奧氏體、、雙相不銹鋼的簡單介紹的簡單介紹 馬氏體不銹鋼 標準的馬氏體不銹鋼是: 403、410、414、416、416(Se)、420、431、440A、 440B和 440C型,這些鋼材的耐腐蝕性來自 “鉻”,其范圍是從 11.5 至 18%,鉻 含量愈高的鋼材需碳含量愈高,以確保在熱處理期間馬氏體的形成,上述三種 440 型不銹鋼很少被考慮做為需要焊接的應用, 且 440型成份的熔填金屬不易取 得。 標準馬氏體鋼材的改良,含有類如鎳、鉬、釩等的添加元素,主要是用于將 標準鋼材受限的容許工作溫度提升至高于 1100K,當添加這些元素時,碳含量也 增加,隨著碳含量的增加, 在焊接物的硬化熱影響區中避免龜裂的問題變成更嚴 重。 馬氏體不銹鋼能在退火、 硬化和硬化與回火的狀態下焊接, 無論鋼材的原先 狀態如何, 經過焊接后都會在鄰近焊道處產生一硬化的馬氏體
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鐵素體不銹鋼 鐵素體不銹鋼在機械設備上應用的廣泛性僅次于奧氏體不銹鋼。 這類鋼的特 點是: 在室溫下其顯微組織為鐵素體,它具有強烈的磁性,不能用淬火方法使 之硬化 ; 與奧氏體鋼相比, 鐵素體不銹鋼的導熱系數較大, 比電阻小、膨脹系數 也較小 ; 對氯化物應力腐蝕開裂不敏感, 另外,由于含有較高的鉻和鉬, 故耐點 蝕、耐縫隙腐蝕性能良好 ; 在成分上不含貴重元素鎳,故價格較為低廉。 鐵素體不銹鋼的一個共性問題是: 焊接接頭的沖擊韌性低、脆性傾向大等 缺點,從而大大限制了它的應用。 為了克服這些缺點, 近些年來已研制并生產出 了一系列碳氮含量極低 (C+N<0.015%) 的高純高鉻鐵素體不銹鋼。 它們具有較好 的塑性與焊接性能,并且有很好的抗應力腐蝕開裂性能及良好的抗晶間腐蝕性能。 1. 鐵素體不銹鋼的耐腐蝕性能 鐵素體不銹鋼對晶間腐蝕的敏感性較高。 普通的鐵素體不銹鋼的抗點腐蝕性 能和
貝氏體鋼的一類,通常為碳含量在0.05%左右的貝氏體鋼。
超低碳貝氏體鋼英文名稱是ultra-low carbon bainite steel,ULCB steel,是指在碳含量低于0.05%的碳錳鋼基礎上加入少量鉬、硼或銅使得室溫組織為超低碳貝氏體的工程結構鋼。主要應用于材料科學技術。
傳統的鐵素體/馬氏體鋼的工作溫度最高只能達到550~600 ℃,氧化物彌散強化(OxideDispersion St rengthened ,ODS) 鐵素體鋼能將工作溫度提高到700 ℃。穩定的納米氧化物顆粒賦予了材料優異的高溫蠕變性能。ODS 鐵素體鋼具有BCC 晶體結構,在200dpa 的中子輻照條件下仍有非常低的輻照腫脹率。此外,ODS 鐵素體鋼還具有優異的抗氧化和抗腐蝕性。因此,ODS 鐵素體鋼可用于快反應堆和國際第Ⅳ代高級反應堆中的包層材料,第一壁材料及高溫結構件。ODS 鐵素體鋼的開發對提高反應堆的熱效率、減少環境污染、保證反應堆的安全性和長壽命運行具有重要意義。
合金元素( Fe 、Cr 、Ti 、W、Ta 、C) 滿足低活化的要求。Cr含量的確定要綜合考慮延性、斷裂韌性和耐腐蝕性。W添加的目的是通過固溶強化提高高溫強度。同時添加Ti和Y2O3有利于獲得納米尺度的氧化物顆粒,這大大提高了蠕變性能。ODS鐵素體鋼的制備用得最多的是熱擠壓工藝:首先在高純Ar氣氛中利用機械合金化(MA)將Y2O3顆粒均勻分散在基體中,然后將合金粉末密閉在低碳鋼管中并在1150℃進行熱擠壓。熱擠壓后的母管進行多道次的冷軋,在每道次冷軋之間進行中間熱處理,最終熱處理后得到薄壁的包層管。
ODS 鐵素體鋼制備的關鍵有兩個:一是獲得均勻分布的納米氧化物顆粒和適量的殘余α2Fe ,從而提高蠕變性能;二是熱擠壓工藝制備薄壁包層管的工藝及改變拉長晶粒形貌以消除材料的各向異性。重點分析Y2O3 顆粒的溶解/ 析出、殘余α2Fe 的形成、薄壁包層管制備工程中的中間熱處理和改變拉長晶粒形貌的方法 。